JAVA多线程

1、进程:它是内存中的一段独立的空间,可以负责当前应用程序的运行。当前这个进程负责调度当前程序中的所有运行细节。
进程代表一个运行中的程序,是资源分配与调度的基本单位。

2、线程它是位于进程中,负责当前进程中的某个具备独立运行资格的空间。

在一个进程中,每个独立的功能都需要独立的去运行,这时又需要把当前这个进程划分成多个运行区域,每个独立的小区域(小单元)称为一个线程

3、进程与线程的关系:

进程是负责整个程序的运行,而线程是程序中具体的某个独立功能的运行。一个进程中至少应该有一个线程

4、多线程

多线程:在一个进程中,我们同时开启多个线程,让多个线程同时去完成某些任务(功能)。

多线程的目的:提高程序的运行效率。

举例:大小饭店对比 有厨师,有服务员,有收银员等。

5、创建线程的第一种方式

  1. 需要定一个类继承Thread类
  2. 复写Thread类中的run方法
  3. 创建子类对象
  4. 启动线程

 代码:

package com.wenlong.demo;

public class ThreadSon extends Thread{
	//1、需要定义一个类继承Thread类
    //2、复写Thread类中的run方法
	public void run(){
		
		for(int i=1;i<30;i++){
			System.out.println("线程创建的第一种方式:" + i);
		}
	}
}
package com.wenlong.demo;

public class TreadDemo1 {
	
	public static void main(String[] args) {
		//3、创建子类对象
		ThreadSon demo = new ThreadSon();
        //4、启动线程
		demo.start();
		for (int i = 0; i < 30; i++) {
			System.out.println("创建线程的第一种方式,主线程:" + i);
		}
	}
}

 6、创建线程的第二种方式

  1. 定义类实现Runnable接口,并在实现类中实现run方法
  2. 创建实现类的对象
  3. 创建Thread类的对象,在创建Thread对象的时候,把实现类对象交给Thread
  4. 开启线程

代码:

package com.wenlong.demo;
//1、	定义类实现Runnable接口,在实现类中实现run方法
public class TreadDemo2 implements Runnable {

	public void run() {
		for (int i = 0; i < 30; i++) {
			System.out.println("创建线程的第二种方式:" + i);
		}
	}
}
package com.wenlong.demo;

public class RunnableDemo {

	public static void main(String[] args) {
		//2、创建实现类的对象
		TreadDemo2 d = new TreadDemo2();
		//3、创建Thread类的对象,在创建Thread对象的时候,把实现类对象交给Thread	
		Thread s = new Thread(d);
		//4、开启线程
		s.start();
		
		for (int i = 0; i < 30; i++) {
			System.out.println("创建线程的第二种方式,主线程:" + s.getName() + "当前线程的执行对象:" + s.currentThread());
		}
	}
}

计及风电并网运行的微电网及集群电动汽车综合需求侧响应的优化调度策略研究(Matlab代码实现)内容概要:本文研究了计及风电并网运行的微电网及集群电动汽车综合需求侧响应的优化调度策略,并提供了基于Matlab的代码实现。研究聚焦于在高渗透率可再生能源接入背景下,如何协调微电网内部分布式电源、储能系统与大规模电动汽车充电负荷之间的互动关系,通过引入需求侧响应机制,建立多目标优化调度模型,实现系统运行成本最小化、可再生能源消纳最大化以及电网负荷曲线的削峰填谷。文中详细阐述了风电出力不确定性处理、电动汽车集群充放电行为建模、电价型与激励型需求响应机制设计以及优化求解算法的应用。; 适合人群:具备一定电力系统基础知识和Matlab编程能力的研究生、科研人员及从事新能源、微电网、电动汽车等领域技术研发的工程师。; 使用场景及目标:①用于复现相关硕士论文研究成果,深入理解含高比例风电的微电网优化调度建模方法;②为开展电动汽车参与电网互动(V2G)、需求侧响应等课题提供仿真平台和技术参考;③适用于电力系统优化、能源互联网、综合能源系统等相关领域的教学与科研项目开发。; 阅读建议:建议读者结合文中提供的Matlab代码进行实践操作,重点关注模型构建逻辑与算法实现细节,同时可参考文档中提及的其他相关案例(如储能优化、负荷预测等),以拓宽研究视野并促进交叉创新。
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